Diffusion flame

http://dbpedia.org/resource/Diffusion_flame an entity of type: Monument

Unter Diffusionsflamme versteht man die Flamme eines Bunsenbrenners, die ohne Luftvormischung brennt. Der zur Verbrennung notwendige Sauerstoff diffundiert – wie auch alle anderen Luftanteile – über den Flammenrand in die Flamme hinein, weshalb sie zu ihrem Kern hin immer schlechter mit Sauerstoff versorgt wird. Im Kern verbrennt der Brennstoff deshalb nur zum Teil. rdf:langString
In combustion, a diffusion flame is a flame in which the oxidizer and fuel are separated before burning. Contrary to its name, a diffusion flame involves both diffusion and convection processes. The name diffusion flame was first suggested by S.P. Burke and T.E.W. Schumann in 1928, to differentiate from premixed flame where fuel and oxidizer are premixed prior to burning. The diffusion flame is also referred to as nonpremixed flame. The burning rate is however still limited by the rate of diffusion. Diffusion flames tend to burn slower and to produce more soot than premixed flames because there may not be sufficient oxidizer for the reaction to go to completion, although there are some exceptions to the rule. The soot typically produced in a diffusion flame becomes incandescent from the he rdf:langString
Diffusionsflammor är en klass av flammor där oxidationsmedlet och bränslet är åtskilda åt från början, men genom molekylär och turbulent diffusion diffunderar dessa ihop. Diffusionsflammor kan kännetecknas av att förbränningshastigheten är beroende av hastigheten som oxidationsmedlet och bränslet diffunderas ihop. Eftersom tiden det tar för förbränningsreaktionen att ske är mycket snabbare än tiden det tar för oxidationsmedlet och bränslet att diffundera ihop, kommer diffusionshastigheten vara den begränsande faktorn när det gäller hur snabbt förbränningen sker. rdf:langString
rdf:langString Diffusionsflamme
rdf:langString Diffusion flame
rdf:langString Diffusionsflamma
xsd:integer 3882239
xsd:integer 1120940558
rdf:langString Unter Diffusionsflamme versteht man die Flamme eines Bunsenbrenners, die ohne Luftvormischung brennt. Der zur Verbrennung notwendige Sauerstoff diffundiert – wie auch alle anderen Luftanteile – über den Flammenrand in die Flamme hinein, weshalb sie zu ihrem Kern hin immer schlechter mit Sauerstoff versorgt wird. Im Kern verbrennt der Brennstoff deshalb nur zum Teil. Laminare Diffusionsflammen werden wegen der hohen unverbrannten Anteile, die man am starken Rußen der Flammen erkennt, in der Technik nur noch als Zündflamme eingesetzt und im Alltag als Kerzenflamme. Frühere Ölöfen arbeiteten auch nach diesem Prinzip; dies ist allerdings technisch veraltet. Turbulente Diffusionsflammen spielen nach wie vor eine bedeutende Rolle in der Energietechnik, hauptsächlich in der technischen Verbrennung fester und flüssiger Brennstoffe, so zum Beispiel in Dieselmotoren oder Ottomotoren mit Direkteinspritzung.
rdf:langString In combustion, a diffusion flame is a flame in which the oxidizer and fuel are separated before burning. Contrary to its name, a diffusion flame involves both diffusion and convection processes. The name diffusion flame was first suggested by S.P. Burke and T.E.W. Schumann in 1928, to differentiate from premixed flame where fuel and oxidizer are premixed prior to burning. The diffusion flame is also referred to as nonpremixed flame. The burning rate is however still limited by the rate of diffusion. Diffusion flames tend to burn slower and to produce more soot than premixed flames because there may not be sufficient oxidizer for the reaction to go to completion, although there are some exceptions to the rule. The soot typically produced in a diffusion flame becomes incandescent from the heat of the flame and lends the flame its readily identifiable orange-yellow color. Diffusion flames tend to have a less-localized flame front than premixed flames. The contexts for diffusion may vary somewhat. For instance, a candle uses the heat of the flame itself to vaporize its wax fuel and the oxidizer (oxygen) diffuses into the flame from the surrounding air, while a gaslight flame (or the safety flame of a Bunsen burner) uses fuel already in the form of a vapor. Diffusion flames are often studied in (also called opposed jet) burners. Their interest is due to possible application in the flamelet model for turbulent combustion. Furthermore they provide a convenient way to examine strained flames and flames with holes. These are also known under the name of "edge flames", characterized by a local extinction on their axis because of the high strain rates in the vicinity of the stagnation point. Diffusion flames have an entirely different appearance in a microgravity environment. There is no convection to carry the hot combustion products away from the fuel source, which results in a spherical flame front, such as in the candle seen here. This is a rare example of a diffusion flame which does not produce much soot and does not therefore have a typical yellow flame. * The common flame of a candle is a classic example of a diffusion flame. The yellow color of the flame is due to the large number of incandescent soot particles in the incomplete combustion reaction of the flame. * A nearly-turbulent diffusion flame * A candle in a microgravity environment. This is a rare example of a diffusion flame which does not produce much soot and does not therefore have a typical yellow flame
rdf:langString Diffusionsflammor är en klass av flammor där oxidationsmedlet och bränslet är åtskilda åt från början, men genom molekylär och turbulent diffusion diffunderar dessa ihop. Diffusionsflammor kan kännetecknas av att förbränningshastigheten är beroende av hastigheten som oxidationsmedlet och bränslet diffunderas ihop. Eftersom tiden det tar för förbränningsreaktionen att ske är mycket snabbare än tiden det tar för oxidationsmedlet och bränslet att diffundera ihop, kommer diffusionshastigheten vara den begränsande faktorn när det gäller hur snabbt förbränningen sker. Diffusionshastigheten och förbränningshastigheten hos en flamma är proportionellt mot trycket i kvadrat. Detta har som konsekvens att diffusionsflammor i lågt tryck beter sig likt förblandade flammor. De huvudsakliga typerna av diffusion i diffusionsflammor är: massdiffusion och värmediffusion, men förbränningens reaktionsmekanismer har också en stor betydelse för diffusionshastigheten. Konvektion är också en betydande faktor i omrörningen mellan oxidationsmedlet och bränslet. Alla typer av flammor kan delas in i kategorierna: diffusionsflammor eller förblandade flammor. Diffusionsflammor kan i sin tur delas in i två grupper: Laminära diffusionsflammor och Turbulenta Diffusionsflammor.
xsd:nonNegativeInteger 5045

data from the linked data cloud